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1建筑增强用聚丙烯腈纤维的耐碱性研究显示文摘模拟混凝土配置时的高温碱性环境,将建筑增强用聚丙烯腈(PAN)纤维浸泡在(80±2)℃、1 mol/L的氢氧化钠溶液中进行碱老化,浸泡时间6 h,研究了碱老化前后纤维的结构与力学性能的变化以及纤维的耐碱性,并与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)增强纤维和聚丙烯(PP)增强纤维进行对比。结果表明:碱老化6 h后,建筑增强用PAN纤维在3348 cm-1和1570 cm-1出现羧酸盐特征基团的新吸收峰,表面沟槽有所加深,结晶度和晶区取向度分别下降4.4%和1.7%,拉伸强度和初始模量分别为996 MPa和14.9 GPa,分别下降21.6%和13.4%,极限拉力保持率为91.0%;碱老化6 h后,PET增强纤维和PP增强纤维的极限拉力保持率分别为77.0%和99.6%;建筑增强用PAN纤维的耐碱性介于PP增强纤维和PET增强纤维之间,但其在碱性环境中保持突出的模量优势,可以更好地提高混凝土的耐受力。张磊 徐静 邹黎明 陈烨 柯福佑 2020合成纤维工业2020,43,5:1
2水泥基材料用高性能聚酯纤维耐碱性能显示文摘为研究不同种类高性能聚酯(PET)纤维掺入水泥基材料的耐碱性能变化规律,将保定聚酯纤维、超高性能SFC纤维、超高强FC纤维2号与超高强FC纤维3号纤维置于80℃的水泥上层清液中进行高温加速腐蚀试验,浸泡时间变量设定为6、12、24、48、96 h。通过分析高温浸泡不同时间后聚酯纤维的直径、拉伸断裂强度、表面形态的变化规律,全面评价聚酯纤维的耐碱性能。结果表明:4种纤维随浸泡时间的延长,直径逐渐减小,断裂强度有明显的差异。浸泡96 h后,保定聚酯纤维、超高强FC纤维3号的断裂强度损失率达到34.61%、14.25%,超高强FC纤维2号仅为3.31%,而超高性能SFC纤维断裂强度有微弱增加,表现出较好的耐碱性。所有纤维的断裂功和断裂比功均在浸泡6 h后达到最大值,微观分析表明,碱性环境下各纤维形态变化基本相同,表面逐渐出现疏松多孔的腐蚀层,并伴随一定脱落现象。段先玉 刘斌云 桂金洋 2023沈阳大学学报(自然科学版)2023,35,5:0
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